1樓:fpdv小笛
簡稱「地壓」。地下采礦中亦稱「礦山壓力」、「岩石壓力」。也叫地層孔隙壓力,指作用在岩石孔隙內流體(油氣水)上的壓力。
沒有被孔隙內流體所承擔的那部分上覆岩層壓力稱為基岩應力。採礦時,由於巷道和回採工作面周圍應力重新分佈,常引起圍巖變形、移動和破壞,礦柱壓裂、倒塌,支架下縮、破壞等現象,稱為「礦山壓力顯現」。地層壓力的大小及分佈規律與地質條件、開採深度、巷道和回採工作面的佈置,以及巷道斷面和回採空間的大小、形狀和支護方法等因素有關。
什麼是地層壓力
2樓:枕邊吹風會
簡稱「地壓」。地下采礦中亦稱「礦山壓力」、「岩石壓力」。也叫地層孔隙壓力,指作用在岩石孔隙內流體(油氣水)上的壓力。沒有被孔隙內流體所承擔的那部分上覆岩層壓力稱為基岩應力。
3樓:尉遲嘉惠堅拔
地層壓力系數指實測地層壓力與同深度靜水壓力之比值。
壓力系數是衡量地層壓力是否正常的一個指標。壓力系數為0.8~1.2為正常壓力,大於1.
2稱高壓異常,小於0.8
則稱低壓異常。
合理地層壓力及注入方式
4樓:中地數媒
採用油藏數值模擬方法研究開發過程中油藏壓力場的分佈規律,以確定低滲油藏在目前壓力條件下的合理注入方式。
(一)地層壓力保持狀況
由文東油田歷年油井靜壓監測資料(圖8-3-1),近年來地層壓力基本保持在30~35mpa左右,總體穩定。由於測試時間的限制,一般油井監測靜壓為關井3天左右的井底壓力。對於低滲透油藏,油井監測靜壓比實際油藏地層壓力偏低。
圖8-3-1 文東鹽間油藏地層壓力變化曲線
(二)油藏壓力分佈
以反九點井網、中心注水井與角井注採井間距300×1.414=424.4m為例(圖8-3-2),模擬儲層滲透率分別為5×10-3μm2,10×10-3μm2.
100×10-3μm2,生產時間為1個月、6個月和1年後注採井主流線上的壓力分佈(圖8-3-3,圖8-3-4,圖8-3-5)。由模擬結果,隨開發時間的延續,壓力波向外傳播。低滲透油藏滲透率越低,壓降漏斗越大,壓力波傳播越慢,越難建立起有效驅動壓差。
中高滲油藏儲層,壓力波在很短時間內就波及油井,油水井間很快建立起有效驅動壓差。
圖8-3-2 正方形反九點井網模擬示意圖
圖8-3-3 滲透率為5×10-3μm2注採主流線的壓力分佈
圖8-3-4 滲透率為10×10-3μm2注採主流線的壓力分佈
深層高壓低滲透油田開發:以東濮凹陷文東油田沙三段油藏為例
圖8-3-5 滲透率為100×10-3μm2注採主流線的壓力分佈
圖8-3-6 生產1個月不同井距油水井間壓力場
圖8-3-7 生產6個月不同井距油水井間壓力場
以反九點井網10×10-3μm2的油藏儲層為例,中心注水井與角井井距分別為150,200,250,300.350×1.414m,模擬不同生產時間注採井主流線的油藏壓力分佈。
由模擬結果(圖8-3-6,圖8-3-7,圖8-3-8)表明,不同井距,生產時間越短,油水井附近壓降漏斗下降幅度越大。隨生產時間的延續,壓降漏斗逐步擴充套件。井距越小,油水井附近壓降漏斗幅度越小,壓力損失越小,油水井間越容易建立有效驅動壓差。
隨生產時間的增加,壓力波向外傳播,油水井間的有效驅動壓差越容易建立。
圖8-3-8 生產1年不同井距油水井間壓力場
(三)不同井距油水井間壓力場
通過以上研究,對於地層壓力已經低於靜水柱壓力的低滲透油藏,常規一邊採油,一邊注水的方法,難以建立起有效的驅動壓差。可採用暫時關閉油井,注水井向地層中注水,待地層壓力恢復後再開啟油井生產以保證能夠建立較高的生產壓差(大於油藏儲層啟動壓力梯度)。即相當於低滲油藏超前注水開發的思路。
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